Расчет предельной протяженности регенерационной секции
Примем из табл.1. Это позволит в последующем наращивать число каналов. При этом уровень суммарной мощности не превысит максимально допустимого значения.
Полосу частот будем брать из табл. 12 для скорости передачи 2,5 Гбит/с составляет 50 ГГц. Центральную частоту примем равной базовой частоте сетки частот G.694.1, т.е. .
Найдем квантовый шум
Примем, что логарифмический коэффициент шума и допустимая защищенность
имеют значения, удовлетворяющие требованиям (см. табл.12 и 13), и составляют допустимую защищенность
; логарифмический коэффициент шума
.
Найдем максимальное число усилительных участков типа применения Д на регенерационной секции. Принимая , получим
,
где .
Так как для типа применения Д , то имеем
Как видно, величина превосходит протяженность реконструируемой линии, которая равна
. Следовательно, можно сделать вывод о возможности применения реконструируемой ВОЛП регенерационной секции с максимальной длиной
и усилительными участками типа Д. Далее можно выполнить предварительное размещение оборудования линейного тракта.
Линейные усилители ( ) расположим в населенных пунктах Ш, М, С и Кл. В пункте К, находящемуся между пунктами Ш и М, предусмотрим установку оптического мультиплексора ввода/вывода (ОМВВ). ОМВВ вносит в оптический тракт дополнительные потери. Учитывая, что расстояние между пунктами Ш и М существенно превышает максимальную длину усилительного участка, для компенсации потерь в каждом из направлений передачи передачи на входе и выходе ОМВВ необходимо установить соответственно предварительный (
)и мощный (
) оптические усилители с усилениями
и
. Сумма усилений этих усилителей
должна равняться сумме затухания предшествующего участка
и затухания, вносимого мультиплексоров ввода/вывода в каналы прямого прохождения
.
Необходимо определить затухание усилительного участка между пунктами С и Кл, которые имеет максимальное значение. Величина этого затухания
По данным табл. 13 при максимальном числе каналов ввода/вывода до 16, которое предполагается использовать в перспективе, ОМВВ может вносить в каналы прямого прохождения затухания до . Тогда суммарное затухание
усилительного участка и ОМВВ
На основании табл.9 получаем:
минимальная сумма усилений
максимальная сумма усилений
Видим, что . Следовательно, можно обеспечить
. Отсюда следует, что
и
позволит полностью компенсировать потери на участке между Ш и М, как в прямом, так и в обратном направлениях.
Расчет дисперсии
Найдем ожидаемую дисперсию для канала с максимальной центральной длиной волны, где дисперсия для ОВ G.652 максимальна. Согласно сетке частот ОСТ.45.178 величина максимальной длины волны λ составляет 1560,61нм. Для её нахождения необходимо предварительно выполнить несколько вычислений.
Для оптического кабеля ОКЛ-01 значение коэффициента хроматической дисперсии волокна , коэффициент наклона дисперсионной характеристики
. Находим удельную хроматическую дисперсию
Найдем ширину спектра цифрового сигнала в коде NRZ. Будем принимать значения ,
и
.
Ширина спектра источника оптического излучения находится из соотношения
, где f берется из табл.9 для соответствующей скорости и частотного расстояния между каналами.
Найдем ожидаемую дисперсию . Т.к скорость передачи в оптическом канале не превышает
, поэтому поляризационной модовой дисперсией можно пренебречь. Получим
Найдем допустимую дисперсию. Для NRZ кода следует принять . Получим
Сравнивая ожидаемую дисперсию с допустимой
видим, что условие
. Приходим к выводу о необходимости компенсации дисперсии.
По типовым параметрам и
находим длину компенсационного волокна
и его затухание
Поскольку это затухание весьма существенно, то его необходимо распределить по линейным усилителям, число которых в нашем случае . Следовательно, затухание модуля компенсации дисперсии составит
Проверим выполнение условия для усилительного участка максимальной протяженности, а именно между С и Кл, расстояние между которыми
.Затухание этого участка
Согласно табл.9 максимальное усиление линейного усилителя . Тогда
Следовательно, условие выполняется и уменьшение длины участка не требуется.